FI84681C - ROTERANDE ELMASKIN. - Google Patents
ROTERANDE ELMASKIN. Download PDFInfo
- Publication number
- FI84681C FI84681C FI831074A FI831074A FI84681C FI 84681 C FI84681 C FI 84681C FI 831074 A FI831074 A FI 831074A FI 831074 A FI831074 A FI 831074A FI 84681 C FI84681 C FI 84681C
- Authority
- FI
- Finland
- Prior art keywords
- rotor
- stator
- windings
- generator
- rotational speed
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P9/00—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
- H02P9/42—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output to obtain desired frequency without varying speed of the generator
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K16/00—Machines with more than one rotor or stator
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES
- H02K17/00—Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
- H02K17/42—Asynchronous induction generators
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Synchronous Machinery (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Description
1 846811 84681
PYÖRIVÄ SÄHKÖKONE - ROTERANDE ELMASKINROTERANDE ELMASKIN ROTARY ELECTRIC MACHINE
Esillä oleva keksintö koskee patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaista pyörivää sähkökonetta 5 käytettäväksi generaattorina.The present invention relates to a rotating electric machine 5 according to the preamble of claim 1 for use as a generator.
Julkaisussa EP-A1-0 028 468 on esitetty vaih- tovirtageneraattori, johon kuuluu vaatimuksen 1 johdanto-osan mukaiset piirteet. Generaattori herätetään toisen staattorin käämitykseen johdetulla vaihtojännit-10 teellä. Toisen roottorin käämitykseen indusoituneen vaihtovirran kiertonopeus vastaa herätekentän taajuuden ja roottorin pyörimisnopeuden summaa. Toisen roottorin käämitys on ristikytetty ensimmäisen roottorin käämitykseen. Täten ensimmäisen roottorin synnyttämän sähköken-15 tän pyörimissuunta on vastakkainen toisen roottorin kiertokentän suuntaan nähden.EP-A1-0 028 468 discloses an alternator comprising the features of the preamble of claim 1. The generator is excited by an AC voltage-10 applied to the winding of the second stator. The rotational speed of the alternating current induced in the winding of the second rotor corresponds to the sum of the excitation field frequency and the rotational speed of the rotor. The winding of the second rotor is cross-linked to the winding of the first rotor. Thus, the direction of rotation of the electric field generated by the first rotor is opposite to the direction of rotation of the second rotor.
Keksinnön tarkoituksena on mahdollistaa edel-läkuvatun kaltainen generattorina käytettävä pyörivä sähkökone, jota voidaan käyttää halutulla ulostulotaa-20 juudella.The object of the invention is to provide a rotating electric machine for use as a generator, as described above, which can be operated at the desired output frequency.
Tämä tarkoitus on ratkaistu patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan mukaisella pyörivällä sähkökoneella, jolle on ominaista vaatimuksen tunnusmerkkiosassa esitetyt piirteet. Täten ensimmäiseen staattoriin indusoi-25 tuneen vaihtovirran taajuus on yhtä suuri kuin kaksi kertaa roottorin kierrosnopeus miinus magnetointiken-tän kierrosnopeus.This object is solved by a rotating electric machine according to the preamble of claim 1, which is characterized by the features set forth in the characterizing part of the claim. Thus, the frequency of the alternating current induced in the first stator is equal to twice the rotor speed minus the speed of the excitation field.
Vaatimuksen 2 mukaisella säädetyllä systeemillä saavutetaan se, että ensimmäisen staattorin käämitykseen 30 indusoituneen vaihtojännitteen amplitudi pysyy vakiona kuormituksesta riippumatta generaattorin kuormitus-alueella.With the controlled system according to claim 2, it is achieved that the amplitude of the alternating voltage induced in the winding 30 of the first stator remains constant regardless of the load in the load range of the generator.
Keksinnön mukaisen pyörivän sähkökoneen erästä sovellusat kuvataan seuraavassa lähemmin piirustuksen 35 yhteydessä, jossa: kuva 1 esittää kaaviomaisesti käämitystä, ja kuva 2 esittää kaaviomaisesti kierrosluvun ja 2 84681 apmlitudin osalta säädettyä vaihtovirtageneraattoria, johon kuuluu kuvassa 1 esitetty käämitys.An embodiment of a rotating electric machine according to the invention will now be described in more detail in connection with Figure 35, in which: Figure 1 schematically shows a winding, and Figure 2 schematically shows an AC generator including the winding shown in Figure 1, adjusted for speed and 284681 circumference.
Kuvissa esitetty erikoistapaus (N=3) on yleisin käyttötapaus, koska se koskee yleistä kolmivaiheista 5 vaihtovirtajärjestelmää. Staattori 1 on varustettu kolmella, kehällä akselin ympärillä olevalla ja toisiinsa nähden 120° vaihesiirron . päähän asetetulla staattori-käämillä 2, 3, 4. Staattoria vastapäätä on roottori 5, joka on pyörivä akselin ympäri. Roottori on varustettu 10 kolmella, kehällä akselinsa ympärillä olevalla ja toisiinsa nähden 120° vaihesiirron päähän asetetulla root-torikäämillä 6, 7, 8, jotka toimivat vain magneettikentän magnetoimiseksi. Toinen roottori 9 on liitetty kiinteästi ensimmäiseen roottoriin 5, ja se pyörii ensim-15 mäisen roottorin 5 kierrosnopeudella tämän akselin ympäri. Molempien roottoreiden 5, 9 liittäminen voidaan suorittaa akselilla, jonka avulla roottorit 5, 9 on laakeroitu. Toinen roottori 9 on varustettu kolmella, kehällä akselin ympärillä olevalla ja 120* vaihesiirron 20 päähän toisistaan asetetulla roottorikäämillä 10, 11, 12. Ensimmäisen roottorin 5 ensimmäinen roottorikäämi 6 on liitetty toisen roottorin 9 ensimmäiseen roottori-käämiin 10. Ensimmäisen roottorin 5 toinen roottorikäämi 7 on liitetty toisen roottorin 9 kolmanteen roottori-25 käämiin 12. Ensimmäisen roottorin 5 kolmas roottorikäämi 8 on liitetty toisen roottorin 9 toiseen roottorikäämiin 11. Vastapäätä toista roottoria 9 on toinen staattori 13. Toinen staattori 13 on varustettu kolmella, kehällä sen akselin ympärillä olevalla ja 120° vaihesiirron 30 päähän toisistaan asetetulla staattorikäämillä 14, 15, 16.The special case shown in the figures (N = 3) is the most common use case, as it concerns a general three-phase 5 AC system. The stator 1 is provided with three circumferential phase shifts around the axis and 120 ° relative to each other. with a stator winding 2, 3, 4 placed at the end. Opposite the stator is a rotor 5 which rotates about an axis. The rotor is provided with three root rotor coils 6, 7, 8 circumferentially arranged around its axis and 120 ° relative to each other, which function only to magnetize the magnetic field. The second rotor 9 is fixedly connected to the first rotor 5 and rotates at a rotational speed of the first rotor 5 about this axis. The connection of the two rotors 5, 9 can be performed on the shaft by means of which the rotors 5, 9 are mounted. The second rotor 9 is provided with three rotor windings 10, 11, 12 circumferentially arranged around the shaft and spaced at the end of the 120 * phase shift 20. The first rotor winding 6 of the first rotor 5 is connected to the first rotor winding 10 of the second rotor 9. The second rotor winding 7 of the first rotor 5 is connected to the third rotor-12 winding 12 of the second rotor 9. The third rotor winding 8 of the first rotor 5 is connected to the second rotor winding 11 of the second rotor 9. Opposite the second rotor 9 is a second stator 13. The second stator 13 is provided with three circumferences around its axis and 120 ° with a stator winding 14, 15, 16 spaced apart from the phase shift 30.
Kuvassa 2 on esitetty yllä kuvattu pyörivä sähkökone generaattorikäytössä. Roottorien 5, 9 pyörimisnopeus määrätään mittauslaitteen 17 avulla. Mit-35 tauslaite muodostuu ympäri kiertävästä kestomagneetista 22 ja kiinteästä induktiopuolasta. Säätölaite 18 säätää magnetointivirtageneraattorin 21 sen taajuudessa ja 3 84681 vaiheessa. Tällöin toisen staattorin 13 staattorikäämis-sä 14,15,16 virtaavan magnetointivirran aiheuttaman kiertokentän kierrosnopeus ja kiertovaihe säädetään uudelleen roottorien 5,9 pyörimisnopeuden ja pyörimis-5 vaiheen poiketessa niiden nimellispyörimisnopeudesta ja nimellisvaiheesta siten, että ensimmäisen staattorin 1 käämeihin 2,3,4 indusoituneen vaihtojännitteen taajuus ja vaiheasema säilyttää ennalta määrätyt nimellisarvot. Magnetointivirtageneraattori voidaan toteuttaa kiin-10 teän kappaleen muodostamana kytkentänä alhaisilla kuormituksilla. Korkeampien kuormituksien kyseessä ollessa voitaisiin tähän generaattoriin kytkeä magnetointivir-tageneraattorina lisägeneraattori, kuten on esitetty kuvassa 2, jolloin kytkettyä generaattoria ohjataan 15 jälleen kiinteän kappaleen muodostaman magnetointivir-tageneraattorin avulla. Toinen mittauslaite 19 kytkeytyy ensimmäisen staattorin 1 käämeihin 2, 3, 4 indusoituneen vaihtojännitteen jänniteamplitudiin induktiivisen kytkennän kautta. Toisen säätölaite 20 säätää toisen staat-20 torin 13 staattorikäämien 14, 15, 16 läpi virtaavan magnetointivirran amplitudia siten, että ensimmäisen staattorin 1 käämeihin 2, 3, 4 indusoituneen vaihtojännitteen amplitudi pysyy vakiona generaattorin kuormitus-alueella kuormituksesta riippuen. Kuormituksen kohotes-25 sa, so. ensimmäisen staattorin 1 käämeissä 2, 3, 4 olevan vaihtojännitteen amplitudin laskiessa mittaa mittauslaite 19 jännityksen laskun, tämä informaatio johdetaan säätölaiteeseen 20, joka jälleen kohottaa staattorin 13 käämeihin 14, 15, 16 johdettavan magne- 30 tointivaihtovirran amplitudia. On itsestään selvää, että tällaisella säätövälillä ei ole mahdollista kohottaa generaattorin kuormitusaluetta, vaan saavutetaan ainoastaan generaattorin vakio ulostulojännite myös vaihtelevalla kuormituksella niin kauan kuin generaat-35 torin maksimaalista kuormitusta ei ylitetä. Myös säätölaite 20 amplitudin säätämiseksi voi olla kiinteä piiri niin kauan kuin käytetään vain pieniä tai keskimää- 4 84681 räisiä magnetointivirtoja. Koska suuren kuormitustarpeen tapauksessa jo taajuudensäädön vuoksi generattorin kaskadikytkin on tarpeen, voidaan myös tässä tapauksessa muutoin ensimmäinen magnetointivirtageneraattori toteut-5 taa kiinteällä piirillä.Figure 2 shows the rotating electric machine described above in generator operation. The rotational speed of the rotors 5, 9 is determined by means of a measuring device 17. The Mit-35 backing device consists of a rotating permanent magnet 22 and a fixed induction coil. The control device 18 controls the excitation current generator 21 in its frequency and in 3,84681 phases. In this case, the rotational speed and rotation phase caused by the excitation current flowing in the stator windings 14,15,16 of the second stator 13 are readjusted when the rotational speed and rotation phase of the rotors the frequency and phase position retain the predetermined nominal values. The magnetizing current generator can be implemented as a coupling formed by a fixed body at low loads. In the case of higher loads, an additional generator could be connected to this generator as a magnetizing current generator, as shown in Fig. 2, whereby the connected generator is again controlled by means of a magnetizing current generator formed by a solid body. The second measuring device 19 is connected to the windings 2, 3, 4 of the first stator 1 to the voltage amplitude of the induced alternating voltage via an inductive connection. The second control device 20 adjusts the amplitude of the excitation current flowing through the stator windings 14, 15, 16 of the second stator 20 so that the amplitude of the alternating voltage induced in the windings 2, 3, 4 of the first stator 1 remains constant in the load range of the generator. Load increases-25 sa, i.e. as the amplitude of the AC voltage in the windings 2, 3, 4 of the first stator 1 decreases, the measuring device 19 measures the voltage drop, this information is passed to the control device 20, which again raises the amplitude of the alternating current applied to the stator 14 windings 14, 15, 16. It is self-evident that with such an adjustment range it is not possible to increase the load range of the generator, but only the constant output voltage of the generator is achieved also with varying load as long as the maximum load of the generator is not exceeded. The control device 20 for adjusting the amplitude can also be a fixed circuit as long as only small or medium excitation currents are used. Since, in the case of a large load demand, a cascade switch of the generator is already necessary due to the frequency control, also in this case the first excitation current generator can otherwise be implemented on a fixed circuit.
Keksintö ei rajoitu kolmevaiheiseen vaihtovirta järjestelmään. Keksinnön mukaan pyörivä sähkökone voidaan soveltaa samoilla eduilla N-vaiheiseen vaihtovirta järjestelmään. Samaten on mahdollista johtaa 10 tasavirtaa vain yhteen ainoaan toisen staattorin 13 käämiin 14, 15, 16, joka tasavirta toimii vaihtovirta- generaattorin vast, vaihtovirtamoottorin herättämiseksi. Tässä tapauksessa ovat toisen staattorin 13 muut kaksi käämiä liikaa. Käämejä 14, 15, 16 voidaan samanaikaises-15 ti käyttää myös mittalaitteena 17 roottorien 5, 9 kier-rosnopeuden mittaamiseksi. Käytettäessä roottoria synk-ronimoottorin kautta keksinnön mukaista sähkökonetta voidaan käyttää myös kuormituksen siirtoon edellisestä kolmivaiheverkosta ensimmäisellä taajuudella toiseen 20 kolmivaiheverkkoon toisella taajuudella.The invention is not limited to a three-phase AC system. According to the invention, a rotating electric machine can be applied with the same advantages to an N-phase alternating current system. Likewise, it is possible to conduct 10 direct currents to only one winding 14, 15, 16 of the second stator 13, which direct current acts to excite the alternating current motor of the alternating current generator. In this case, the other two windings of the second stator 13 are too much. The windings 14, 15, 16 can also be used simultaneously as a measuring device 17 for measuring the rotational speed of the rotors 5, 9. When a rotor is used via a synchronous motor, the electric machine according to the invention can also be used to transfer a load from the previous three-phase network at the first frequency to the second three-phase network at the second frequency.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FI893245A FI893245A (en) | 1982-04-15 | 1989-07-04 | ROTERANDE ELMASKIN. |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US36868482 | 1982-04-15 | ||
US06/368,684 US4472673A (en) | 1982-04-15 | 1982-04-15 | Rotating electric machine with speed/frequency control |
Publications (4)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FI831074A0 FI831074A0 (en) | 1983-03-29 |
FI831074L FI831074L (en) | 1983-10-16 |
FI84681B FI84681B (en) | 1991-09-13 |
FI84681C true FI84681C (en) | 1991-12-27 |
Family
ID=23452309
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FI831074A FI84681C (en) | 1982-04-15 | 1983-03-29 | ROTERANDE ELMASKIN. |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4472673A (en) |
FI (1) | FI84681C (en) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2572229B1 (en) * | 1984-10-22 | 1987-04-17 | Rfb Electromecanismes | IMPROVED MAGNET ROTATING MACHINE |
US5929612A (en) * | 1995-06-07 | 1999-07-27 | Satcon Technology Corporation | Externally field-controlled induction generator |
US20040041480A1 (en) * | 1997-02-07 | 2004-03-04 | Nickoladze Leo G. | Method and apparatus for compensating a line synchronous generator |
TR199902416T2 (en) * | 1997-02-07 | 2000-03-21 | The Estate Of Leo G. Nickoladze (Leo G. Nickoladze | Method and apparatus to replace the synchronous line generator |
CA2361368C (en) | 1999-02-09 | 2005-04-05 | Edwin A. Sweo | Brushless doubly-fed induction machines employing dual cage rotors |
US6639866B2 (en) * | 2000-11-03 | 2003-10-28 | Broadcom Corporation | Very small swing high performance asynchronous CMOS static memory (multi-port register file) with power reducing column multiplexing scheme |
US6784634B2 (en) | 2001-09-14 | 2004-08-31 | Edwin A. Sweo | Brushless doubly-fed induction machine control |
US20050134137A1 (en) * | 2003-12-17 | 2005-06-23 | Sweo Edwin A. | Method for manufacturing squirrel cage rotor |
US7535116B2 (en) * | 2007-04-16 | 2009-05-19 | General Electric Company | System and method for controlling an output of an auxiliary power source of a diesel powered system |
US11296638B2 (en) * | 2014-08-01 | 2022-04-05 | Falcon Power, LLC | Variable torque motor/generator/transmission |
EP3758203A1 (en) | 2014-08-01 | 2020-12-30 | Falcon Power LLC | A propulsion system comprising a variable torque motor/generator/transmission |
SE2250749A1 (en) * | 2022-06-20 | 2023-06-20 | Roberto Felicetti | Salient pole electrical machine |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3183431A (en) * | 1961-01-23 | 1965-05-11 | Sundstrand Corp | Constant frequency brushless generating system |
US3476998A (en) * | 1966-12-30 | 1969-11-04 | Gen Motors Corp | Motor power supply system |
US3571693A (en) * | 1968-11-21 | 1971-03-23 | Nasa | Constant frequency output two-stage induction machine systems |
US4246531A (en) * | 1978-09-20 | 1981-01-20 | Jordan John E | Constant frequency variable rpm generator |
-
1982
- 1982-04-15 US US06/368,684 patent/US4472673A/en not_active Expired - Lifetime
-
1983
- 1983-03-29 FI FI831074A patent/FI84681C/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FI831074A0 (en) | 1983-03-29 |
US4472673A (en) | 1984-09-18 |
FI831074L (en) | 1983-10-16 |
FI84681B (en) | 1991-09-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6051904A (en) | Rotary electric machine, especially an alternator for a motor vehicle | |
US7560835B2 (en) | Electrical induction machine and primary part | |
JP4264150B2 (en) | Electric rotating machine, automotive AC power supply, automotive AC power supply / starter and rotor | |
US4831300A (en) | Brushless alternator and synchronous motor with optional stationary field winding | |
WO2001029956A1 (en) | Low inductance electrical machine for flywheel energy storage | |
FI84681C (en) | ROTERANDE ELMASKIN. | |
JP2010025342A (en) | Permanent magnet excitation type magnetic radial bearing and magnetic bearing system having the magnetic radial bearing | |
WO1990002437A1 (en) | An electric motor | |
EP3422541B1 (en) | Self-exciting synchronous reluctance generators | |
US5059884A (en) | Variable reluctance motor providing holding torque | |
US5200659A (en) | Axial and radial field electric rotating machines having relatively rotatable first and second stators | |
US6847183B2 (en) | Electronic power supply for a synchronous motor with permanent-magnet rotor having two pairs of poles | |
US6750628B2 (en) | Flux shunt wave shape control arrangement for permanent magnet machines | |
US3210644A (en) | Dynamo electric machine | |
EP0348984A1 (en) | Binary brushless alternator and motor | |
RU2188494C1 (en) | Thyratron motor with built-in transducers of speed and angular position of rotor | |
RU2709024C1 (en) | Electromechanical energy converter with serrated concentric winding | |
JPH03245755A (en) | Brushless self-excitation synchronous electric motor | |
EP0121584B1 (en) | A rotating electric machine for use as generator | |
CA1251255A (en) | Brushless asynchronous alternating current machine controllable by secondary excitation | |
CN114400854B (en) | Homopolar four-phase brushless alternating-current generator | |
SU801195A1 (en) | Synchronous gearmotor | |
SU1453540A1 (en) | Thyratron motor | |
CA1191186A (en) | Rotating electric machine | |
SU1334299A1 (en) | Cascade noncontact induction motor |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM | Patent lapsed | ||
MM | Patent lapsed |
Owner name: ENERGIA ANDINA LTDA. |